國(guó)內(nèi)干燥設(shè)備已經(jīng)有了40多年的歷史,在這40多年里干燥設(shè)備的技術(shù)水平也不斷提升,已研究出越來(lái)越多的知識(shí),也隨著需要研制出了越來(lái)越多不同種類干燥設(shè)備,每一個(gè)知識(shí)都是研究的重點(diǎn),干燥設(shè)備的研究更是重點(diǎn),就像冷凍干燥的技術(shù),冷凍干燥技術(shù)也已經(jīng)有了40年的歷史,冷凍干燥技術(shù)一直在不斷的的更新,現(xiàn)在已經(jīng)采用了較新較好的材料,下面就來(lái)介紹一下冷凍干燥技術(shù)和研究的過(guò)程。
干燥是人類較古老的一種食物和草藥的保存方法。Alt mann在1890年利用冷凍干燥保存了一部分生物器官,從而實(shí)現(xiàn)了冷凍干燥的方法。自此以后,冷凍干燥技術(shù)迅速發(fā)展,二次大戰(zhàn)時(shí)由于輸血的需要以及抗生素需求的急劇增加,冷凍干燥技術(shù)開(kāi)始廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥工業(yè)。20世紀(jì)60年代,伴隨著咖啡業(yè)的發(fā)展,人們發(fā)明了大型的冷凍干燥設(shè)備并將其應(yīng)用于速溶咖啡的制備。隨后美國(guó)礦業(yè)局對(duì)這種方法進(jìn)行了改進(jìn),采用冷凍干燥合成無(wú)機(jī)材料,從而給這種獨(dú)特的方法帶來(lái)了新的應(yīng)用。近年來(lái),冷凍干燥技術(shù)廣泛應(yīng)用于新材料領(lǐng)域,諸如超導(dǎo)材料、高能電池、催化劑以及介孔材料等。
冷凍干燥技術(shù)在材料領(lǐng)域迅速發(fā)展,關(guān)鍵在于其有一系列的突出優(yōu)點(diǎn):能夠有效防止粉末的一次粒子聚集,制備粒度可控的超細(xì)粉體;在溶液狀態(tài)下均勻混合,適合于極微量組分的添加,能有效合成復(fù)雜陶瓷功能材料并精確控制其組分;冷凍干燥物在煅燒時(shí),內(nèi)含氣體極易逸出,容易獲得易燒結(jié)的陶瓷超微粉體;用于制備催化劑,則其比表面積和活性較一般制備過(guò)程高;操作簡(jiǎn)單,環(huán)境協(xié)調(diào)性好,制備過(guò)程無(wú)毒無(wú)污染。
冷凍干燥的原理
冷凍干燥的基本原理是:將預(yù)干燥的溶液噴霧冷凍,然后在低溫低壓下真空干燥,將溶劑直接升華除去,再將所得的冷凍干燥前驅(qū)體在一定溫度和氣氛下熱分解得較終產(chǎn)物。
影響冷凍干燥的因素及工藝特點(diǎn)
1 溶液配置
溶液配置是將預(yù)制備粉體的鹽制成溶液或膠體。溶液配置是整個(gè)制備過(guò)程的一步,其溶液選擇對(duì)后期制備起著決定性作用。
一般鹽和溶劑的選擇要充分考慮后期升華干燥階段的物理變化和能耗。所選擇的溶液要求在過(guò)冷狀態(tài)下不要形成玻璃態(tài);其次是有利于噴霧;另外,在一定熱量的輸入下,溶劑的升華速率或平衡蒸氣壓要高,升華潛熱要慢;冰點(diǎn)下降要小,溶解度要高等。通常選擇水作為溶劑,當(dāng)水凍成冰時(shí),其體積膨脹,使得原先彼此相互靠近的粒子適當(dāng)分開(kāi);固態(tài)水分子顆粒之間的界面張力遠(yuǎn)小于液態(tài)水分子與顆粒之間的張力,而且水經(jīng)濟(jì)易得。但從能耗的角度考慮,選擇有機(jī)溶液作為溶劑有時(shí)有一定的優(yōu)勢(shì)。
2 噴霧冷凍
噴霧冷凍是將前一步驟配置的溶液噴霧冷凍,這主要是為了防止在冷凍干燥過(guò)程中組分偏析,增加冷凍樣品比表面積,以加快真空干燥速率。常用的制冷劑為液氮或干冰 丙酮。但并不是所有的快速冷凍都比慢速冷凍好。有文獻(xiàn)報(bào)道,用不同冷凍速率冷凍ZrO2,慢速冷凍的產(chǎn)品在工藝性能上(如自由流動(dòng)性和燒結(jié)性能)比快速冷凍好。另一方面,復(fù)合鋅溶液只能通過(guò)快速冷凍才能得到化學(xué)結(jié)構(gòu)和顆粒尺寸分布都均勻的產(chǎn)品。
3 升華干燥
升華干燥是把經(jīng)冷凍的凍結(jié)物在真空狀態(tài)下進(jìn)行干燥,使溶劑冰直接升華從凍結(jié)的鹽中分離出來(lái)。真空度以及冷凍的溫度、干燥時(shí)間和提供熱量的方式都會(huì)對(duì)干燥產(chǎn)物產(chǎn)生很大的影響。目前在這一階段建立了很多的數(shù)學(xué)模型。
4 熱分解
冷凍干燥后的金屬鹽要在適當(dāng)?shù)臍夥障聼岱纸夂蟛拍艿玫窖趸、?fù)合氧化物或金屬粉末。冷凍干燥的4個(gè)步驟之間密切相關(guān),具體應(yīng)用時(shí)需根據(jù)實(shí)際情況綜合考慮,這樣才能制備特定結(jié)構(gòu)的超微粉體材料。
冷凍干燥技術(shù)在新材料中的應(yīng)用
冷凍干燥作為一種先進(jìn)的干燥方法在納米粉體的干燥中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。Wei lingLuan等分別采用冷凍干燥、共沸蒸餾和烘箱干燥對(duì)溶膠 沉淀法制備的沉淀進(jìn)行干燥處理,發(fā)現(xiàn)冷凍干燥和共沸蒸餾都能防止粉體中形成硬團(tuán)聚,提高燒結(jié)活性,但冷凍干燥法效果更明顯。還有人對(duì)比了干燥方法對(duì)TiO2懸浮物密度和微觀結(jié)構(gòu)的影響,在烘箱中和輻射加熱都導(dǎo)致強(qiáng)鍵團(tuán)聚,而冷凍干燥只造成弱鍵結(jié)團(tuán)。
在超導(dǎo)材料中,Yavuz等比較了冷凍干燥、噴霧干燥和熱分解法制得的Bi Pb Sr Ca Sr Ca Cu O粉體的前驅(qū)體,較具有活性的是通過(guò)冷凍干燥獲得的前驅(qū)體。MancicL等利用冷凍干燥法合成了高純亞微Bi Pb Sr Ca Cu O顆粒。通過(guò)噴霧獲得超細(xì)且成分分布均勻的化合物Bi Pb Sr Ca Cu O的平均粒度在1μm以下,形狀不規(guī)則,表面光滑有輕微團(tuán)聚,BET為2.5m2/g,所得的晶粒大小為251nm。
在磁性材料中,有人利用各自的硝酸鹽和氯化鹽,采用共沉淀法和冷凍干燥法制備了SrFe12O19顆粒,并將所得粉末在700~1100℃下煅燒:冷凍干燥法制得的SrFe12O19具有好的磁性能,測(cè)定300K的磁滯回線,矯頑力高達(dá)5690Oe。而用共沉淀法制備的SrFe12O19顯示了較低的矯頑力值,較大值約在1300Oe。
在電池中,YoungAhJeona等把RuCl3的水溶液與制得的一定數(shù)量的SnO2混合,將所得溶液冷凍干燥后熱分解合成細(xì)小顆粒。通過(guò)此法合成的含15%RuO2的SnO2顆粒具有很完整的晶體面和非常均一的粒度分布。該材料顯示了很好的循環(huán)性,其較大單位電極容量為20F/g,較大單位功率為80W/kg。作者認(rèn)為用該法制備的納米尺度、含15%RuO2的SnO材料若使用適當(dāng)?shù)碾娊庖海趩纹旌想姵刂袑⒑苡袧摿Α?/DIV>
。剩椋祝铮铮睿纾停铮铮畹壤鋬龈稍锛夹g(shù)也廣泛應(yīng)用于其他領(lǐng)域。為獲得單一功能相,有研究利用冷凍干燥甲酸銅 甲酸鐵溶液,然后熱分解制備了CuFe2O4。DoYoonKim等利用冷凍干燥法制備了Fe II)(CH3COO)2均勻分散在玻璃基底上的納米鐵顆粒,并研究了碳納米管在其上的生長(zhǎng)特征,比較了冷凍干燥法和傳統(tǒng)干燥法生長(zhǎng)的CNT的均一性和密度。有報(bào)道利用間苯二酚/甲醛制備反相微乳液,然后在惰性氣體下干燥和高溫?zé)岱纸夂铣商寄z微球體。對(duì)所制備的前驅(qū)體分別采用冷凍干燥和熱空氣干燥,合成了CCM和CXM用于研究不同干燥方法對(duì)其孔道性能的影響。結(jié)果表明采用冷凍干燥技術(shù)所獲得的產(chǎn)物要明顯優(yōu)于傳統(tǒng)干燥制品。以水漿液為原料,通過(guò)冷凍干燥法合成了孔道呈放射狀排列的NiO YSZ管狀柱。控制冰的生長(zhǎng)方向使水漿液冷凍,然后在低壓下實(shí)現(xiàn)升華。燒結(jié)后,管柱狀基體呈現(xiàn)放射狀排列,孔道平行于冰的生長(zhǎng)方向。這種獨(dú)特的雙分子結(jié)構(gòu)很適合組建一個(gè)電極支撐性的電化學(xué)電池。有研究通過(guò)控制冰由底部向上生長(zhǎng),制備了直線形單方向的多孔陶瓷。傳統(tǒng)的冷凍干燥要求快速噴霧冷凍,而此處在冷凍過(guò)程中充分利用冰相對(duì)慢的定向凝固速度,獲得了以冰生長(zhǎng)方向?yàn)榭椎赖牟牧,這是冷凍干燥技術(shù)一種新的發(fā)展。
另外,由于冷凍干燥制備的前驅(qū)體在熱分解和燒結(jié)過(guò)程中所需溫度大大低于其他制備技術(shù)所獲得粉體材料,在很大程度上降低了能耗,同時(shí)也在一些領(lǐng)域中表現(xiàn)出新的應(yīng)用前景。比如本課題組正在從事的超細(xì)鎳粉和介孔PMOs材料(PeriodicMesoporousOrganosilicas)的復(fù)合過(guò)程就充分利用了這一點(diǎn)。由于PMOs材料的特殊性,鎳鹽植入其孔道后不能在高溫下還原,而通過(guò)冷凍干燥技術(shù)將鎳鹽與PMOs材料復(fù)合后,就可能在較低的溫度下實(shí)現(xiàn)鎳鹽的還原。
雖然冷凍干燥技術(shù)在材料領(lǐng)域中的應(yīng)用已有近40年的歷史,并越來(lái)越受到人們的重視,其應(yīng)用也越來(lái)越廣泛,但仍然還存在諸多問(wèn)題,如:大多數(shù)研究?jī)H從材料科學(xué)的角度出發(fā),重點(diǎn)研究所制備產(chǎn)物的形貌、性能以及用途等,而對(duì)冷凍干燥技術(shù)在制備粉體材料中的過(guò)程機(jī)理問(wèn)題研究不深,使得冷凍干燥技術(shù)的優(yōu)勢(shì)未能完全發(fā)揮出來(lái)。這也導(dǎo)致由于不同材料的性質(zhì)和工藝上的差異,目前所取得的研究成果只局限于某種特定的產(chǎn)品,推廣移植性差。另外,小規(guī)模和低效率也是影響冷凍干燥技術(shù)規(guī)模應(yīng)用的一個(gè)重要瓶頸。而這些問(wèn)題的解決涉及到多個(gè)科學(xué)領(lǐng)域,如傳熱傳質(zhì)、流體力學(xué)、自動(dòng)控制以及真空技術(shù)和材料科學(xué)等。可以預(yù)計(jì),隨著納米材料科學(xué)的不斷發(fā)展,冷凍干燥技術(shù)也將日趨完善,其在超細(xì)粉體制備尤其是功能陶瓷制備中的巨大優(yōu)勢(shì)將得到更加充分的發(fā)揮。
冷凍干燥技術(shù)在40年的不斷進(jìn)步里,已經(jīng)達(dá)到現(xiàn)在人們想要的效果,而且冷凍干燥的技術(shù)是干燥設(shè)備和人們中是必不可少的,因?yàn)榇蠖嗟臇|西都還需要冷凍干燥來(lái)處理。 熱風(fēng)循環(huán)烘箱是常見(jiàn)的一種熱風(fēng)循環(huán)的干燥設(shè)備,其使用非常廣泛。熱風(fēng)循環(huán)烘箱運(yùn)行非常穩(wěn)定,但在其使用過(guò)程中可能也會(huì)出現(xiàn)一些小問(wèn)題,今天我們探討下熱風(fēng)循環(huán)烘箱的噪音問(wèn)題。 熱風(fēng)循環(huán)烘箱的噪音表現(xiàn)現(xiàn)象及解決方案如下: 1、排濕口在排濕時(shí)可能會(huì)沖擊擋油板等零部件時(shí)發(fā)出噪聲。如果零件剛性不足 濃縮干燥在中藥生產(chǎn)制作中的應(yīng)用 中藥在這幾年發(fā)展速度很快,之所以這么快,一方面是老百姓的需求促進(jìn)了中醫(yī)行業(yè)的發(fā)展,另一方面是是制藥企業(yè)加大了對(duì)中藥的研發(fā)投入,使中藥和西藥一樣也可以方便快捷的使用,這方面對(duì)中藥的發(fā)展促進(jìn)作用很大。下面日宏佳爾特粉體設(shè)備公 干燥業(yè)的發(fā)展是比較快的,它的發(fā)展也是適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展的,在這個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)代要想有更好的發(fā)展或者想走的更遠(yuǎn)一點(diǎn),那么對(duì)于技術(shù)的創(chuàng)新就想的尤為重要了,一個(gè)企業(yè)想在某一行業(yè)立于不敗之地,它就必須有什么過(guò)人之處,比如高端的技術(shù),比如雄厚的資金實(shí)力,而一個(gè)干燥企業(yè)的發(fā)展就必須有新技術(shù)的支持,真空冷凍電加熱型烘箱的電熱設(shè)備與其他形式能源的加熱比較中,具有明顯優(yōu)點(diǎn),其表現(xiàn)為:1. 電加熱方式清潔衛(wèi)生,無(wú)煙灰、油污和環(huán)境污染。2. 熱效率高。與其他能源相比,煤的熱效率為12%-20%,液體燃料的熱效率約為20%-40%,氣體燃料的熱效率為50%-60%,蒸汽熱效率約為45%-60%,而電能熱效率約為 噴霧連續(xù)式真空干燥機(jī)的新年能特點(diǎn)與霧化器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié) 噴射式連續(xù)真空干燥機(jī)又稱噴霧干燥器,相當(dāng)于是帶式真空干燥機(jī)與噴霧干
|